Система бесперебойного питания, определение, принцип действия, структурная схема.
Система бесперебойного электропитания – совокупность совместно действующих устройств, предназначенных для автоматического переключения электропитания с основного на резервный или автономный источник электропитания и обратно, при отклонениях параметров сетевого электропитания от предельно допустимых.
Структурная схема схемы питания устройства:
Структурная схема схемы переключателя источника питания:
Принцип действия:
Зарядное устройство приемно-контрольного прибора при использовании свинцово-кислотной аккумуляторной батареи, особенности зарядки, разрядки и контроля, принцип действия, функциональная схема.
Первоначально практическое применение свинцово-кислотных аккумуляторов было затруднено из-за отсутствия зарядных устройств — для заряда использовали первичные элементы конструкции Бунзена. То есть химический источник тока заряжался от другого химического источника — батареи гальванических элементов.
По режиму эксплуатации АБ делятся:
1. Батареи для работы в буф-м режиме, когда батарея работает в буфере с осн-м источником напряж-я, напр., сетевым БП. При этом основное ее назначение — резервный источник пит-я. Периоды разряда батареи по сравн-ю с периодами заряда непродолжит-ы. Больш. часть времени она постоянно подзаряжается. В буф-м реж. работают батареи резервного пит-я базовых станций мобильной связи, АТС, сет-е коммутаторы провайдеров Интернет, источники беспереб-го пит-я ПК и серверов(UPS) и т. д.
2. Батареи для работы в циклическом режиме, который характерен их разрядом в течение какого-то времени и последующим зарядом. Циклический режим работы аккумуляторных батарей используется гораздо реже, чем буферный. Примером такого режима можно назвать работу электротранспорта и устройств с автномным питанием: в течение рабочего дня происходит разряд тяговых батарей или батарей питания, а после его окончания эти батареи ставят на заряд.
3. Батареи для работы в смешанном режиме, например авто мобильные батареи.
По конструкции свинцово-кислотные АБ можно разделить на батареи с жидким электролитом — обслуживаемые и необслуживаемые — и батареи с регулируемыми клапанами — с увлажненными сепараторами и с гелевым электролитом.
Преимущества свинцово-кислотных батарей:
• дешевизна и простота произв-ва -по стоим-ти 1 Вт • ч энергии они являются самыми дешевыми;отработанная, надежная и хорошо понятная технология ослуживания;малый саморазряд — самый низкий по сравнению с АБ других типов; низкие треб-я по обслуж-ю — отсутствует «эффект памяти», не треб-ся доливки электролита;допустимы высокие токи разряда.
Недостатки свинцово-кислотных батарей:
• не допускается хранение в разряженном состоянии;низкая энергетическая плотность — большой вес АБ ограничивает их примен-е в стационарных и подвижных объектах;допустимо лишь ограниченное количество циклов полногоразряда;кислотный электролит и свинец оказывают вредное возд-е на окруж-ю среду;•при неправильном заряде возможен перегрев.
Свинцово-кислотные батареи имеют настолько низкуюэнергет. плотность по сравнению с другими типами батарей, что это делает нецелесообразным использование их в качестве источников питания переносных устройств. Хотя примеры их применения в портативной электронной технике есть. Кроме того, при низких t их емкость существенно снижается.
Алгоритм заряда свинцово-кислотных батарей: критичным является ограничение напряжения, чем ограничение тока заряда. Время заряда герметичных свинцово-кислотных батарей составляет 12... 16 ч. Если увеличить ток и применить методы многоступенчатого заряда, его можно сократить до 10 ч и менее. Зарядить герметичные свинцово-кислотные батареи так же быстро, как никель-кадмиевые, нельзя.
свинцово-кислотные батареи по назначению можно разделить на две большие группы:
1. используемые как основной источник питания, для которых характерны повторяющиеся циклы заряд/разряд, т. е. батареи циклического применения.
2. Использ-е в резервных ИП, например в ИБП, и работающие в буф. реж.
Соответственно этому делению различаются и возможные методы их заряда: для первой группы применяются методы заряда при постоянном напряжении заряда и при постоянных значениях напряжения и тока заряда, а для второй — метод двухступенчатого заряда при постоянном напряжении заряда и метод компенсирующего заряда (струйной подзарядки).
Зарядное устройство приемно-контрольного прибора при использовании никель-кадмиевой аккумуляторной батареи, особенности зарядки, разрядки и контроля, принцип действия, функциональная схема.
Среди перезаряжаемых батарей никель-кадмиевые до сих пор остаются наиболее востребованным типом батарей, применяемых в качестве источника питания радиостанций, аппаратуры скорой медицинской помощи, профессиональных видеокамер и электроинструментов. Они «любят» быстрый заряд, медленный разряд до состояния полного разряда и подзарядку импульсами тока, в то время как батареи других типов предпочитают частичный разряд и умеренные токи нагрузки.
Для никель-кадмиевых батарей крайне необходим полный периодический разряд: если его не делать, на пластинах элементов формир-ся крупные кристаллы, существенно снижающие их емкость. эти батареи составляют примерно 50 % всех АБ, выпускаемых для портативного оборуд-я. но они начинают уступать перв-во батареям новых типов, имеющих более высокие энергетические плот-ти и в кот. Использ-ся менее токсичные металлы и соед-я.
При заряде (левая часть формулы) и разряде (правая часть) никель-кадмиевой батареи протекают химические реакции:Cd + 2NiOOH + 2Н2О <--> Cd(OH)2 + 2Ni(OH)2.
Преимущества::возможность быстрого и простого заряда, даже после дли тельного хранения;больш. число циклов заряд/разряд: при прав-й эксплуат-и — более 1000 циклов;хорошая нагрузочная способ-ть и возмож-ть работы при низких температурах;длительные сроки хранения при любой степени заряда;простота хранения и транспортировки;приспособленность для работы в жестких условиях эксплуатации;низкая цена;широкий выбор батарей различного конструктивного исполнения и емкости
Недостатки: относ. низкая энергет-ая плотность;присущий эф-т памяти и необход-ть провед-я период-х работ по его устран-ю;токсичность применяемых матер-в, что отриц-но сказ-ся на экологии, и некоторые страны ограничива ют использование батарей этого типа; выс. саморазряд — после хр-я обязателен цикл заряда. АБ в качестве источников питания могут использ-ся циклически или в режиме ожидания. Циклическое использование является осн-м вариантом их применения, и оно хар-ся периодическим зарядом\ разрядом батарей, когда они являются основным ИП. Использ-е их в реж.ожидания хар-но для применения в источниках и системах беспереб-го пит., системах аварийного освещения и т. д., отличающихся тем, что основным ИП нагрузки является сеть перем-го тока, а АБ начинает работать при сбоях в ее работе.
варианты применяемых методов заряда:
• методы заряда по его скорости (т. е. по времени заряда батареи до ее приведения в рабочее состояние);
• методы заряда по способу отключения аккумуляторной батареи по его окончании, при котором обеспечивается контроль одного или нескольких ее параметров, и при характерном изменении одного из них происходит прекращение
цикла заряда.
Первая группа более точно определяет методы заряда, а вторая их уточняет.
Для заряда никель-кадмиевых АБ можно использовать один из 3 методов заряда (по скорости заряда):
• нормальный или медленный заряд (Slow Charge);быстрый заряд (Quick Charge); скоростной заряд (Fast Charge).
Зарядное устройство приемно-контрольного прибора при использовании литий-ионной аккумуляторной батареи, особенности зарядки, разрядки и контроля, принцип действия, функциональная схема.
Энергетическая плотность литий-ионных батарей в два раза : превышает энергетическую плотность стандартных никель-кадмиевых батарей. Совершенствование, достигаемое подбором активных материалов электродов, в перспективе позволит увеличить это соотношение до трех раз.
Кроме высокой емкости, литий-ионные батареи обладают хорошими нагрузочными характеристиками, похожими на нагрузочные характеристики никель-кадмиевых батарей. Они нетребовательны к обслуживанию настолько, что такая простота в обслуживании недостижима для батарей других типов. У них отсутствует «эффект памяти», для них не требуется проведения контрольно-тренировочных циклов, продлевающих срок службы. Саморазряд литий-ионных батарей, который вдвое меньше, чем у никель-кадмиевых и никель-металлгидридных батарей, делает их незаменимыми при использовании во многих приложениях.
Высокое напряжение на элементе батареи позволяет производителям выпускать аккумуляторные источники питания, состоящие всего лишь из одного элемента. Такие источники используются во многих моделях современных мобильных телефонов, а простота конструкции упрощает производство батарей. При производстве мощных батарей, состоящих из нескольких элементов, большое преимущество дает очень низкое внутреннее сопротивление литий-ионных элементов.
, их производство удешевляет применение упрощенной схемы защиты, более шикая стоимость сырья, чем для производства батареи с литие-кобаль товыми пластинами.
При заряде литий-ионных батарей протекают реакции:
• на положительных пластинах:
LiCoO2 -> Li1-x CoO2 + xLi+ + хе-;
• на отрицательных пластинах:
С + xLi+ + хе' -> CLix. При разряде протекают обратные реакции.
Что касается экологической безопасности, литий-ионные ба тареи значительно безопаснее аккумуляторных батареи на основе свинца или кадмия. А среди литий-ионных батареи наиболее безопасны батареи, в которых используется марганец.
Несмотря на все преимущества, такие батареи обладают и недостатками. Они хрупкие и требуют применения специальныx схем защиты для обеспечения безопасной работы. Схема защи ты, встроенная в корпус батареи, ограничивает пиковое напряжение на каждом элементе в процессе заряда и предупреждает падение напряжения ниже допустимого значения при разряде
Хранение батарей в прохладном месте замедляет процессы старения литий-ионных батарей так же, как и батарей других типов. Производители рекомендуют хранить батареи при температуре 15 °С. При этом батареи должны быть подзаряжены.
Преимущества литий-ионных аккумуляторных батарей:
• высокая энергетическая плотность;низкий саморазряд;отсутствует «эффект памяти»;простота обслуживания.
Недостатки литий-ионных аккумуляторных батарей:
• необходимость схемы защиты по току и напряжению;относительно быстрое старение. Хранение батареи в прохладном месте снижает процесс старения примерно на40%;умеренный ток разряда;проблемы при перевозке больших партий батарей — необходимо согласование;более высокая цена;конструкция не доведена до совершенства.
При работе с литий-ионными батареями следует соблюдать меры предосторожности: нельзя замыкать их выводы накоротко, допускать перезаряд, разбирать, прикладывать напряжение обратной полярности, нагревать.Следует использовать только литий-ионные батареи, имеющие схему защиты. Электролит таких батарей легко воспламеняем.Зарядные устройства литий-ионных батарей по принципу работы — это устройства с ограничением напряжения заряда. более высоке напряжении элемента литий-ионной батареи, меньших допустимых отклонениях напряжения заряда и отсутствии необходимости компенсационного заряда (струйной подзарядки) по достижении батареей состояния полного заряда.
к величине напряжения отсечки при заряде литий-ионных батарей предъявляются жесткие требования: оно должно быть строго определенного значения.
В начальный период, когда только появились литий-ионные батареи, использующие графитовую систему, требовалось ограничение напряжения заряда из расчета 4,1 В на элемент. Хотя использование более высокого напряжения позволяет увеличить энергетическую плотность, окислительные процессы, происходившие в элементах такого типа при напряжениях, превышающих порог 4,1 В, приводили к сокращению их срока службы. Со временем этот недостаток устранили за счет применения химических добавок, и в настоящее время литий-ионные элементы можно заряжать до напряжения 4,20 В. Допустимое отклонение напряжения составляет всего лишь около + 0,05 В на элемент. Литий-ионные батареи промышленного и военного назначения должны иметь больший срок службы, чем батареи для коммерческого применения. Поэтому для них пороговое напряжение конца заряда составляет 3,90 В на элемент. Хотя энергетическая плотность (соотношение кВтч/кг) у таких батарей ниже, увеличенный срок службы при небольших размерах, весе и более высокая по сравнению с батареями других типов энергетическая плотность ставят литий-ионные батареи вне конкуренции.
При заряде литий-ионных батарей током 1С время заряда доставляет 2—3 ч. В процессе заряда они не нагреваются. Батарея достигает состояния полного заряда, когда напряжение на ней становится равным напряжению отсечки, а ток при этом значительно снижается и составляет примерно 3 % от начального тока заряда .
Если на рис. представлен типовой график заряда одного из типов литий-ионных аккумуляторов.
В некоторых типах зарядных устройств для заряда литий-ионной батареи требуется время 1 ч и менее. В таких устройствах этап 2 исключен, и батарея переходит в состояние «готово» сразу после завершения этапа 1. В этой точке она будет заряжена примерно на 70 %, и после этого возможна ее подзарядка.
Категорически запрещается разбирать литий-ионные аккумуляторы. В случае протечки электролита и его попадания на открытые участки кожи или в глаза следует немедленно промыть их чистой водой и делать это в течение 15 мин. После чего следует обратиться к врачу.